HORMONOLOGIE-REPRODUCTION – Le système endocrinien : rôle et fonctions, grands axes, notion de
régulations hormonales, rythmes hormonaux
18/02/2016 9-10h
CHABASSE Paula D1
CR : MAROZAVA Eugénie
Hormonologie - Reproduction
Pr Dutour
14 pages
Le système endocrinien : rôle et fonctions, grands axes, notion de régulations hormonales, rythmes
hormonaux
L'examen de cette matière se fera sous forme de 6 questions rédigées courtes. Ces questions ne porteront pas
sur des détails mais plutôt sur des grands mécanismes et pourront regrouper plusieurs cours à la fois.
Le diaporama de la prof se trouve sur l'ENT.
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Plan
A. Introduction - généralités
B. Organisation du système endocrinien
I. Généralités
II. Les glandes endocrines classiques
III. Autres organes endocrines
C. Les grandes actions des hormones
I. Les fonctions
II. Les grands schémas d'action
D. Classification des hormones
I. Hormones hydrosolubles
II. Hormones liposolubles
E. Biosynthèse des hormones
I. Biosynthèse des hormones hydrosolubles
II. Biosynthèse des hormones liposolubles
F. Transport et métabolisme des hormones
I. Les hormones dans la circulation
II. Mode de transport vers les tissus cibles
III. Métabolisme des hormones
G. Mécanisme d'action des hormones
I. Principes généraux
II. Récepteur des hormones hydrosolubles : récepteurs membranaires.
III. Effets cellulaires des hormones hydrosolubles :
IV. Récepteurs des hormones liposolubles : récepteurs intracellulaires « nucléaires »
V. Mécanismes d'action des hormones liposolubles
H. La sécrétion hormonale
I. Régulation de la sécrétion hormonale -Principe
II. La rythmicité
III. Régulation par le système nerveux
IV. Rétrocontrôle
HORMONOLOGIE-REPRODUCTION – Le système endocrinien : rôle et fonctions, grands axes, notion de
régulations hormonales, rythmes hormonaux
A. Introduction - généralités
Au sein d'un organisme pluricellulaire, il existe différents moyens de communication intercellulaire :
Au niveau des jonctions intercellulaires communicantes
(gap) (1)
Par interaction de molécules membranaires (2)
Par émission de molécules messagères, c'est la
communication humorale. (3)
Il y a 3 grands systèmes de coordination fonctionnelle organisant la communication intercellulaire.
Le système nerveux : c'est un réseau câblé qui fonctionne par dépolarisation membranaire avec
transmission d'un neurotransmetteur via des synapses, c'est donc un mode de transmission de
l'information très rapide (ordre de la ms).
Système endocrinien : il y a absence de contact cellulaire, les cellules cibles sont éloignées, elles sont
atteintes via des molécules messagères diffusibles : les hormones. La transmission de l'information est
donc plus lente.
Système immunitaire : se rapproche par son organisation du système endocrinien, les molécules
messagères sont les cytokines et autres.
B. Organisation du système endocrinien
I. Généralités
Définition d’une hormone: c'est une molécule messagère sécrétée dans le milieu extracellulaire par une cellule
à fonction endocrine, véhiculée dans la circulation sanguine vers des cellules cibles situées à distance, sur
lesquelles elles agissent par l’intermédiaire de récepteurs spécifiques.
Les caractéristiques générales :
Des cellules endocrines : Elles montrent des signes d'activité de synthèse protéique intense : noyau
riche en nucléoles, richesse en RE et mitochondries ainsi que des signes de spécialisation sécrétoire :
granules sécrétoires, RE lisse.
Des glandes endocrines : ce sont des groupements de cellules à activité sécrétoire, la vascularisation
est très riche, contrairement aux glandes exocrine il y a une absence de canaux excréteurs, la sécrétion
se fait dans la circulation sanguine.
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II. Les glandes endocrines classiques
L'hypophyse qui comprend deux parties :
- L'antéhypophyse qui possède toutes les caractéristiques des glandes endocrines, elle secrète plusieurs
hormones importantes pour la régulation des autres glandes:
- Hormone corticotrope (ACTH)
- Hormone de croissance (GH)
- Thyréostimuline (TSH)
- Hormones gonadotropes (LH/FSH)
- Prolactine
- La posthypophyse qui ne possède pas les caractéristiques des glandes endocrines, c'est un lieu de
stockage de neurohormones synthétisées dans l'hypothalamus, elle ne synthétise pas mais sécrète 2
hormones :
- Hormone anti diurétique (ADH)
- Ocytocine
Les glandes surrénales composées de deux parties :
- La corticosurrénale sécrétant les hormones stéroïdes (cortisol, androgènes...)
- La médullosurrénale sécrétant les catécholamines (hormones de stress : Noradrénaline et
Adrénaline).
La thyroïde : les cellules de la thyroïde synthétise les hormones thyroïdiennes T4 et T3 et au sein de la
thyroïde il existe des cellules neuro-endocrines sécrétant la thyrocalcitonine TCT (cette dernière ne
fait pas partie des hormones thyroïdiennes)
Les parathyroïdes très importantes pour la régulation du calcium via la synthèse de parathormone
(PTH).
Les gonades synthétisant les stéroïdes sexuels : la testostérone pour les testicules et l'oestradiol et la
progestérone pour les ovaires.
Le pancréas endocrine (c'est à dire les îlots endocrines ou îlots de Langerhans disséminés dans tout
l'organe) synthétise l'insuline (seule hormone hypoglycémiante de l'organisme) et le glucagon (une des
hormones hyperglycémiantes).
Le placenta synthétise l'hormone chorionique gonadotrope hCG (son dosage permet le diagnostic de
grossesse) ainsi que des stéroïdes sexuels (œstradiol / progestérone).
III. Autres organes à fonction endocrine
Il a été découvert d'autres organes possédant accessoirement une fonction endocrine.
Le système nerveux central avec l'hypothalamus : les neurohormones et le système porte hypothalamo-
hypophysaire.
Le foie synthétise l'IGF-1, hormone très importante dans l'action de l'hormone de croissance.
Le rein synthétise l'érythropoïétine qui régule la formation des GR.
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Le cœur synthétise le peptide natriurétique (ANF) qui régule la tension.
Le tissu adipeux (adipocytes): synthétise les adipokines en particulier la leptine qui est fondamentale
dans la régulation du comportement alimentaire et qui informe le cerveau du niveau des stocks
lipidiques. Elle a également un rôle dans la mise en place de l'axe gonadotrope (indispensable à la
puberté).
Le tractus gastro-intestinal (cellules endocrines au sein de l’épithélium) avec les peptides digestifs :
gastrine, ghreline (régule comportement alimentaire), CCK (cholécystokinine), GLP (glucagon like
peptide 1, sécrété par l'intestin ayant un rôle dans la sécrétion de l'insuline), VIP, GIP (gastric inhibitory
polypeptide…)
Collaboration de plusieurs tissus pour la synthèse de la vitamine D, assimilée à une hormone.
C. Les grandes actions des hormones
I. Les fonctions
Elles ont tout d'abord un rôle dans le maintien des constantes du milieu intérieur :
Contrôle des volumes liquidiens et de la pression artérielle
Homéostasie électrolytique
Régule la composition corporelle : certaines permettent la production de muscles (masse maigre),
d'autres le stockage des lipides (masse grasse).
Les hormones maintiennent aussi le métabolisme énergétique
Utilisation et stockage des substrats énergétiques
Mobilisation des stocks énergétiques
Elles permettent la croissance et le développement
Croissance des organes et tissus
Différenciation et maturation fonctionnelle des tissus
Plasticité tissulaire
Elles jouent un rôle dans la réponse aux agressions notamment les catécholamines et le cortisol.
Enfin, elles jouent un rôle dans la reproduction
Gamétogenèse et préparation de l’organisme à la procréation et à la fécondation
Maintien de la grossesse
Lactation
II. Les grands schémas d'action
Ici, une hormone a une action sur un tissu spécifique. C'est
un mode d'action plutôt rare.
exemple : la TSH est produite par l’antéhypophyse et agit sur
les cellules de la glande thyroïde pour moduler la synthèse et
la sécrétion d’hormones thyroïdiennes T4 et T3.
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HORMONOLOGIE-REPRODUCTION – Le système endocrinien : rôle et fonctions, grands axes, notion de
régulations hormonales, rythmes hormonaux
Le plus souvent une hormone a plusieurs tissus cibles et plusieurs actions différentes.
Par exemple: les hormones thyroïdiennes agissent sur de nombreux tissus (cerveau, cœur, muscle, os…) . De
nombreuses cellules possèdent des récepteurs aux hormones thyroïdiennes.
En physiologie, plusieurs hormones ont un même tissu cible et une fonction.
Par exemple, un tissu : le cartilage de croissance qui a pour fonction : la croissance des os. Plusieurs hormones
sont produites par différentes glandes endocrines : GH (hormone croissance) , IGF-1, testostérone, oestradiol,
hormones thyroïdiennes pour assurer cette fonction.
D. Classification des hormones
I. Hormones hydrosolubles
On retrouve dans cette catégorie
Des hormones peptidiques (par exemple la GnRH de 10aa), protéiques (la GH 191aa) et
glycoprotéiques (ex la LH qui possède une chaîne peptidique α de 96 aa et une chaîne β de 121 aa, et
des chaînes polysaccharides)
Catécholamines : adrénaline et noradrénaline (dérivées de la tyrosine)
Ces hormones ont en commun leur stockage dans des granules de sécrétion, leur sécrétion par exocytose et
leur fixation sur des récepteurs membranaires.
II. Hormones liposolubles
Les stéroïdes qui sont des dérivés du cholestérol, synthétisés par les surrénales, les gonades. Ce sont le
cortisol, la corticostérone, l'aldostérone, la testostérone et l'estradiol.
Les hormones thyroïdiennes que sont la T3 et la T4
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